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公开(公告)号:CN111646514B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202010554282.5
申请日:2020-06-17
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C01G45/02 , C01B32/184 , C01B32/05 , H01M10/36 , H01M4/62 , H01M4/50 , H01M4/36 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及一种三明治结构的MnO2@rGO@MnO2复合纳米片材料及其制备方法、锌离子电池,属于电池技术领域。本发明的三明治结构的MnO2@rGO@MnO2复合纳米片材料的制备方法,包括如下步骤:将氧化石墨烯、间苯二酚、甲醛混合反应30‑160min;加入草酸,反应200‑260min;固液分离,固体干燥后在700‑850℃碳化2‑5h,即得。本发明的制备方法采用上述制得的复合材料与高锰酸钾反应制备,可以用作锌离子电池正极材料。该方法工艺简单、成本低,适合于规模化生产。
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公开(公告)号:CN115206695A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210946341.2
申请日:2022-08-08
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明属于碳材料技术领域,具体涉及一种N掺杂Zn‑MOF衍生碳骨架材料的制备方法、超级电容器。本发明的N掺杂Zn‑MOF衍生碳骨架材料的制备方法包括以下步骤:1)将锌源和有机配体在溶剂中进行反应,得到Zn‑MOF;2)将Zn‑MOF在保护气氛下于700~950℃煅烧,得到Zn‑MOF‑C;3)将Zn‑MOF‑C和尿素混合后,在700~900℃下煅烧,得到N掺杂Zn‑MOF衍生碳骨架材料Zn‑MOF‑CN。本发明的N掺杂Zn‑MOF衍生碳骨架材料为由石墨烯纳米片组成的层状结构,其比表面积大、分级孔隙率大、含有N原子掺杂,具有优异的电容性能,制得的超级电容器同样具有优异的电容性能。
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公开(公告)号:CN115172792A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210852053.0
申请日:2022-07-19
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: H01M8/0206 , H01M8/0228 , H01M8/1018 , C25D3/12 , C25D5/38 , C25D5/50
Abstract: 本发明涉及一种碳/镍表面改性的钛基金属双极板及其制备方法和应用,属于燃料电池技术领域。包括如下步骤:将钛基金属板经过除油、水洗后,先电沉积镍过渡层;将废弃医用口罩消毒、拆解、干燥、粉碎处理;将表面电沉积镍后的钛基金属与处理后的废弃医用口罩混合一同放入管式炉中,抽真空;抽真空后的管式炉在200~600℃加热1~10h,即得。本发明通过先在钛基金属双极板表面制备一层镍过渡层,再利用镍金属对废弃医用口罩裂解制备碳材料具有催化性这一特点,成功在钛基金属双极板表面制备了碳/镍表面改性层,提高钛基金属的耐腐蚀性同时降低其表面接触电阻。工艺简单、制备时间短、成本低廉、绿色环保,可应用于大规模燃料电池生产。
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公开(公告)号:CN113636586A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202111092122.4
申请日:2021-09-17
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C01G17/00 , B82Y30/00 , H01M4/485 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种B或V掺杂的Zn2GeO4纳米材料及其制备方法,将GeO2和Tris溶解在溶剂中,搅拌形成透明均一的Ge‑Tris溶液;向Ge‑Tris溶液中加入硼酸或者氯化钒,搅拌,再加入乙二醇和锌盐,搅拌均匀;将所得到的溶液进行水热反应,反应结束后自然冷却至室温,过滤,干燥,即得B或V掺杂的Zn2GeO4纳米材料。本发明采用水热法制备B或V掺杂的Zn2GeO4纳米材料,尺寸可控,分散性较好,电子传输性能优异,作为新型锂电池的负极材料等应用方面有着优异的性能,具有较高的工业生产价值。
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公开(公告)号:CN115513428B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202211121864.X
申请日:2022-09-15
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种LFP/MXene/C复合材料及其制备和应用;本发明采用溶剂热合成LFP/MXene材料,进一步包覆碳涂层制得所述复合材料。该复合材料具有纳米LFP颗粒原位生长在手风琴状的MXene层间形成的“点‑面‑点”的多孔层次化的导电网络;MXene材料表面、侧面也生长有纳米LFP颗粒,且LFP/MXene表面包覆有碳层。该复合材料中多孔层次化导电网络结构可显著提高材料的导电性,减少锂离子的扩散路径,并提供更多的扩散通道,保证足够的电解液接触。同时也有利于缓解充放电过程中的LFP纳米颗粒团聚和体积变化,从而进一步提高材料的电化学性能。
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公开(公告)号:CN115172792B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202210852053.0
申请日:2022-07-19
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: H01M8/0206 , H01M8/0228 , H01M8/1018 , C25D3/12 , C25D5/38 , C25D5/50
Abstract: 本发明涉及一种碳/镍表面改性的钛基金属双极板及其制备方法和应用,属于燃料电池技术领域。包括如下步骤:将钛基金属板经过除油、水洗后,先电沉积镍过渡层;将废弃医用口罩消毒、拆解、干燥、粉碎处理;将表面电沉积镍后的钛基金属与处理后的废弃医用口罩混合一同放入管式炉中,抽真空;抽真空后的管式炉在200~600℃加热1~10h,即得。本发明通过先在钛基金属双极板表面制备一层镍过渡层,再利用镍金属对废弃医用口罩裂解制备碳材料具有催化性这一特点,成功在钛基金属双极板表面制备了碳/镍表面改性层,提高钛基金属的耐腐蚀性同时降低其表面接触电阻。工艺简单、制备时间短、成本低廉、绿色环保,可应用于大规模燃料电池生产。
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公开(公告)号:CN114188534B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202111546505.4
申请日:2021-12-16
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: H01M4/60 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种含硫原子的萘二酰亚胺正极材料,以萘二酰亚胺为基本骨架进行核位延伸,以硫原子进行桥连,设计合成了包括含离子小分子结构,一维聚合物结构,二维共价有机骨架结构的锂离子电池有机正极材料。该类正极材料通过离子化、聚合化和扩大分子的共轭结构来降低其在有机电解液中的溶解度,提高电池的循环性能,并且通过合成含萘二酰亚胺的COF结构,使得金属离子更容易和材料进行电化学反应,进一步提高了电池的循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN111146012B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202010083395.1
申请日:2020-02-09
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明提供了一种微米棒状P4O6(Ni(CO)3)4基复合材料、制备方法及应用,本发明以六水合硝酸镍,六水合硝酸钴、红磷、尿素,以及AC或r‑GO或CNTs中的至少一种为反应物,无需其他表面活性剂或模板条件下制备了崭新的超级电容器用微米棒状P/N/N/C复合材料。碳材料AC或r‑GO或CNTs具有较大的比表面积和良好的电子电导率,它的引入不会显著降低P/N/N复合材料的放电容量,且薄层AC或r‑GO或CNTs包覆在P/N/N复合材料颗粒表面或存在复合材料颗粒之间,都有利于改善复合材料颗粒之间的导电性,从而显著提高其倍率性能。
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公开(公告)号:CN111640926A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010552811.8
申请日:2020-06-17
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明涉及一种核鞘结构的碳纳米管/Mn3O4复合材料及其制备方法、锌离子电池,属于电池技术领域。本发明的核鞘结构的碳纳米管/Mn3O4复合材料的制备方法,包括如下步骤:将碳纳米管、可溶性锰盐、乙醇、水混合均匀,得到混合液;可溶性锰盐为硝酸锰、醋酸锰中的至少一种;以得到的混合液为电沉积液,进行电沉积并在负极上沉积得到复合材料;将得到的复合材料在250-350℃下保温1-5h,即得。本发明的核鞘结构的碳纳米管/Mn3O4复合材料的制备方法制得的材料作为锌离子电池正极材料,作为锌离子电池正极材料在0.2 A/g的电流密度下充放电循环500次后放电比容量为200 mAh/g,库仑效率可达99%。
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公开(公告)号:CN115206695B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202210946341.2
申请日:2022-08-08
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明属于碳材料技术领域,具体涉及一种N掺杂Zn‑MOF衍生碳骨架材料的制备方法、超级电容器。本发明的N掺杂Zn‑MOF衍生碳骨架材料的制备方法包括以下步骤:1)将锌源和有机配体在溶剂中进行反应,得到Zn‑MOF;2)将Zn‑MOF在保护气氛下于700~950℃煅烧,得到Zn‑MOF‑C;3)将Zn‑MOF‑C和尿素混合后,在700~900℃下煅烧,得到N掺杂Zn‑MOF衍生碳骨架材料Zn‑MOF‑CN。本发明的N掺杂Zn‑MOF衍生碳骨架材料为由石墨烯纳米片组成的层状结构,其比表面积大、分级孔隙率大、含有N原子掺杂,具有优异的电容性能,制得的超级电容器同样具有优异的电容性能。
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